四川省威远中学2023届高三第三次模拟考试物理试卷含解析.doc

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1、2023年高考物理模拟试卷考生须知：1全卷分选择题和非选择题两部分，全部在答题纸上作答。选择题必须用2B铅笔填涂；非选择题的答案必须用黑色字迹的钢笔或答字笔写在“答题纸”相应位置上。2请用黑色字迹的钢笔或答字笔在“答题纸”上先填写姓名和准考证号。3保持卡面清洁，不要折叠，不要弄破、弄皱，在草稿纸、试题卷上答题无效。一、单项选择题：本题共6小题，每小题4分，共24分。在每小题给出的四个选项中，只有一项是符合题目要求的。1、一带负电的粒子只在电场力作用下沿x轴正向运动，其电势能随位移x变化关系如图所示，其中0段是关于直线对称的直线，段是曲线，则下列说法正确的是（）A处电场强度最小B在处电势的关系为

2、C段带电粒子做匀变速直线运动D段电场方向不变，大小变，段的电场强度大小方向均不变2、一列简谐横波沿x轴正向传播，某时刻的波形如图所示。在波继续传播一个波长的时间内，下列图中能正确描述x2m处的质点受到的回复力与其位移的关系的是（ ）ABCD3、如图所示，A、B为水平放置的平行板电容的两个极板，B板接地。将电容器与电源接通，板间带正电的油滴恰好处于静止状态。断开开关后.下列说法正确的是( )A油滴将加速下落BA板电势高于B板C若将A板向右错开少许，油滴将向上加速运动D若将B板下移，P点的电势将升高4、在核反应方程中，X表示的是A质子 B中子 C电子 D粒子5、某原子电离后其核外只有一个电子，若该

3、电子在核的静电力作用下绕核做匀速圆周运动，那么电子运动A半径越小，周期越大B半径越小，角速度越小C半径越大，线速度越小D半径越大，向心加速度越大6、如图所示，一质量为M的楔形木块放在水平桌面上，它的顶角为90，两底角为和；a、b为两个位于斜面上质量均为m的小木块，已知所有接触面都是光滑的现发现a、b沿斜面下滑，而楔形木块静止不动，这时楔形木块对水平桌面的压力等于（ ）AMg+mgBMg+2mgCMg+mg（sin+sin）DMg+mg（cos+cos）二、多项选择题：本题共4小题，每小题5分，共20分。在每小题给出的四个选项中，有多个选项是符合题目要求的。全部选对的得5分，选对但不全的得3分，

4、有选错的得0分。7、如图所示，在纸面内有一个半径为r、电阻为R的线圈，线圈处于足够大的匀强磁场中，匀强磁场的磁感应强度大小为B，方向垂直纸面向里，线圈与磁场右边界相切与P点。现使线圈绕过P点且平行于磁场方向的轴以角速度顺时针方向匀速转过90，到达图中虚线位置，则下列说法正确的是（ ）A线圈中产生沿逆时针方向的感应电流B线圈受到的安培力逐渐增大C线圈经过虚线位置时的感应电动势为2Br2D流过线圈某点的电荷量为8、如图所示，匀强电场中有一个与电场线平行的平面，平面中有一个直角三角形MNQ，其中，QM的长度为L。已知电子电荷量的大小为e，把电子从M点移动至Q点，电场力做正功，大小为eU。把电子从Q点

5、移动至N点，电场力做负功，大小为。则该电场的电场强度（ ）A方向由M向QB大小为C方向由Q向ND大小为9、下列说法正确的是_A放热的物体，其内能也可能增加B液体中的扩散现象是由液体的对流形成的C液体不浸润某种固体时，则附着层内液体分子间表现为引力D同一液体在不同温度下的饱和汽压不同E.只两物体的质量、温度、体积相等，两物体的内能一定相等10、如图所示，质量相同的小球A、B通过质量不计的细杆相连接，紧靠竖直墙壁放置。由于轻微扰动，小球A、B分别沿水平地面和竖直墙面滑动，滑动过程中小球和杆始终在同一竖直平面内，重力加速度为g，忽略一切摩擦和阻力，下列说法正确的是（ ）AB球沿墙下滑的过程中，两球及

6、杆组成的系统机械能守恒但动量不守恒BB球从下滑至恰好到达水平面的瞬间，杆对A一直做正功CB球从下滑至恰好到达水平面的瞬间,地面对A的支持力先减小后增大D当细杆与水平方向成30角时，小球A的速度大小为v，可求得杆长为三、实验题：本题共2小题，共18分。把答案写在答题卡中指定的答题处，不要求写出演算过程。11（6分）精密测量工具的原理及读数(1)甲同学用游标卡尺测量某物体的厚度，如图所示，则该物体厚度测量值为_cm；(2)乙同学用螺旋测微器测量铅笔芯的直径D如图所示，读数D_mm。12（12分）某同学想在实验室测量电压表V1的内阻(1) 他先用多用电表的欧姆挡“1k”测量，如图甲所示，该读数为_；

7、多用表的红表笔与电压表V的_(选填“正”或“负”)的接线柱相连(2) 为了更准确地测量电压表V1的内阻，实验室提供的实验器材如下：A待测电压表V1(量程为03 V)；B 电压表V2(量程为09 V，内阻约为9 k)；C 滑动变阻器R1(最大阻值为20 ，额定电流为1 A)；D 定值电阻R3(阻值为6 k)；E. 电源(电动势为9 V，内阻约为1 )；F. 开关一个、导线若干 根据提供的器材，连接图乙中的实物图_ 某次实验时电压表V1和电压表V2的读数分别为U1和U2，移动滑动变阻器滑片，多次测量，作出U2U1图象如图丙所示，已知图象的斜率为k，则内阻RV1的表达式为_(用R3和k表示) 考虑电

8、压表V2的内电阻，则该方法对实验的测量结果_(选填“有”或“无”)影响四、计算题：本题共2小题，共26分。把答案写在答题卡中指定的答题处，要求写出必要的文字说明、方程式和演算步骤。13（10分）如图所示，xOy坐标系在竖直平面内，第一象限内存在方向沿y轴负方向的匀强电场，第二象限有一半径为R的圆形匀强磁场区域，圆形磁场区域与x轴相切于A点，与y轴相切于C点，磁场的磁感应强度为B，方向垂直纸面向外。在A点放置一粒子发射源，能向x轴上方180角的范围发射一系列的带正电的粒子，粒子的质量为m、电荷量为q，速度大小为v=，不计粒子的重力及粒子间的相互作用。(1)当粒子的发射速度方向与y轴平行时，粒子经

9、过x轴时，坐标为（2R，0），则匀强电场的电场强度是多少?(2)保持电场强度不变，当粒子的发射速度方向与x轴负方向成60角时，该带电粒子从发射到达到x轴上所用的时间为多少?粒子到达的位置坐标是多少?(3)从粒子源发射出的带电粒子到达x轴时，距离发射源的最远距离极限值应为多少?14（16分）如图所示，质量为2m的滑块A由长为R的水平轨道和半径也为R的四分之一光滑圆弧轨道组成，滑块A的左侧紧靠着另一质量为4m的物块C，质量为m的物块B从圆弧轨道的最高点南静止开始下滑，D为网弧轨道最低点。已知B与水平轨道之间的动摩擦因数=0.1，A的水平轨道厚度极小，B从水平轨道上滑下和滑上的能量损失忽略不计，水平

10、地面光滑，重力加速度为g。(1)若A被固定在地面上，求B与C发生碰撞前的速度大小v0；(2)若A的固定被解除，B滑下后与C发生完全弹性碰撞，碰撞后B再次冲上A，求B与A相对静止时与D点的距离L。15（12分）2022年第24届冬季奥林匹克运动会将在北京和张家口举行，跳台滑雪是其中最具观赏性的项目之一。如图所示为简化的跳台滑雪的雪道示意图为助滑道为着陆坡。运动员从助滑道上的点由静止滑下，然后从点沿水平方向飞出，最后在着陆坡上着陆。已知，点与点的高度差为，着陆坡的倾角为，运动员的质量为，重力加速度为。将运动员和滑雪板整体看作质点，不计一切摩擦和空气阻力，求：(1)运动员经过点时的速度大小v；(2)

11、运动员从飞出到着陆的时间；(3)运动员的着陆点到点的距离。参考答案一、单项选择题：本题共6小题，每小题4分，共24分。在每小题给出的四个选项中，只有一项是符合题目要求的。1、B【解析】A根据电势能与电势的关系：Ep=q，场强与电势的关系：，得由数学知识可知Ep-x图象切线的斜率等于，x1处的斜率可以认为与0-x1段相等，故此时电场强度并不是最小的，故A错误；B根据电势能与电势的关系：Ep=q，粒子带负电，q0，则知电势能越大，粒子所在处的电势越低，所以有32=01故B正确；C由图可知，0x1段和0x2段电场方向相反，故加速度并不相同，不是一直做匀变速运动，故C错误；D0x1段电场方向不变，大小

12、不变，x2x3段图象的斜率减小，故电场强度大小减小，方向不变，故D错误。故选B。2、A【解析】简谐横波对应的质点，回复力大小与位移大小成正比，回复力方向与位移方向相反。故A项正确，BCD三项错误。3、C【解析】A开关断开后，板间场强不变，油滴将保持静止，故A错误；B因油滴带正电，由平衡条件可知电场力向上，A板带负电，A板电势低于B板，故B错误；C断开开关后，电容器的电荷量Q保持不变，由公式、和可知当A板向右错开少许，即正对面积S减小，板间场强E增大，油滴所受电场力增大，将向上加速运动，故C正确；D当B板下移，板间场强E不变，但PB距离变大，由匀强电场的电势差U=Ed可知，BP电势差增大，因B点

13、接地，电势始终为零，故P点电势减小，即D错误。故选C。4、A【解析】设X为：，根据核反应的质量数守恒：，则：电荷数守恒：，则，即X为：为质子，故选项A正确，BCD错误。点睛：本题考查了核反应方程式，要根据电荷数守恒、质量数守恒得出X的电荷数和质量数，从而确定X的种类。5、C【解析】原子核与核外电子的库仑力提供向心力；A根据，可得，故半径越小，周期越小，A错误；B根据，可得，故半径越小，角速度越大，B错误；C根据，可得，故半径越大，线速度越小，C正确；D根据，可得，故半径越大，加速度越小，D错误。故选C。6、A【解析】本题由于斜面光滑，两个木块均加速下滑，分别对两个物体受力分析，求出其对斜面体的

14、压力，再对斜面体受力分析，求出地面对斜面体的支持力，然后根据牛顿第三定律得到斜面体对地面的压力。【详解】对木块a受力分析，如图，受重力和支持力由几何关系，得到： N1=mgcos故物体a对斜面体的压力为：N1=mgcos同理，物体b对斜面体的压力为：N2=mgcos 对斜面体受力分析，如图， 根据共点力平衡条件，得到：N2cos-N1cos=0 F支-Mg-N1sin-N2sin=0根据题意有：+=90由式解得： F支=Mg+mg根据牛顿第三定律，斜面体对地的压力等于Mg+mg；故选：A。【点睛】本题关键先对木块a和b受力分析，求出木块对斜面的压力，然后对斜面体受力分析，根据共点力平衡条件求出

15、各个力。也可以直接对三个物体整体受力分析，然后运用牛顿第二定律列式求解，可使解题长度大幅缩短，但属于加速度不同连接体问题，难度提高。二、多项选择题：本题共4小题，每小题5分，共20分。在每小题给出的四个选项中，有多个选项是符合题目要求的。全部选对的得5分，选对但不全的得3分，有选错的得0分。7、BC【解析】A线圈顺时针方向匀速转动时，穿过线圈的磁通量向里减小，根据楞次定律可知，线圈中产生沿顺时针方向的感应电流，选项A错误；B线圈顺时针方向匀速转动时，切割磁感线的有效长度逐渐变大，感应电流逐渐变大，根据F=BIL可知，线圈受到的安培力逐渐增大，选项B正确；C线圈经过虚线位置时的感应电动势为选项C

16、正确； D流过线圈某点的电荷量为选项D错误。故选BC。8、CD【解析】如图所示，电势差之比有由几何关系得。匀强电场中任意平行方向上的电势差与距离成正比。则则连线MP为等势线。所以PQ是一条电场线，电场强度方向由Q向N。由几何关系得则电场强度大小为故选CD。9、ACD【解析】A.放热的物体，如果外界对物体做的功大于放出的热量，则其内能增加， A正确；B.液体中的扩散 现象都是由于分子热运动而产生的， B错误；C.液体不浸润某种固体时，例如水银对玻璃：当水银与玻璃 接触时，附着层中的水银分子受玻璃分子的吸引比内部水银分子弱，结果附着层的水银分子比水银内部稀疏，这时在附着层中的分子之间相互吸引，就出

17、现跟表面张力相似的收缩力，使跟玻璃接触的水银表而有缩小的 趋势，因而形成不浸润现象，C正确；D.饱和汽压随温度的升高而增大，所以同一液体在不同温度下的饱 和汽压不同，D正确；E.物体的内能等于组成该物体的所有分子做热运动的动能与分子势能的总和，两物 体的温度相同则分子的平均动能相等，但是物体的总动能与分子数有关，质量和体积相等的物体仅说明物体 的平均密度相同，如果不是同一种物质，它们的总分子数不一定相等，因此两物体的内能不一定相等，E错误10、AD【解析】AB球沿墙下滑的过程中，系统受到的力只有重力做功，所以机械能守恒，但是由于合外力不等于零，所以动量不守恒，故A正确；BC初始时刻A球的速度为

18、零，当B球到达水平面时，B的速度向下，此时B球沿着细杆方向的分速度为零，所以此时A球的速度为零，那么在向右端过程中A球必定先加速运动再做减速运动，杆对球A先施加斜向下的推力做正功，此时A对地面压力大于自身重力，后施加斜向上的拉力做负功，此时A对地面压力小于自身重力，故B、C错误；D小球A的速度为时，设小球B的速度大小为，则有解得两球下滑过程中系统的机械能守恒，则有联立解得故D正确；故选AD。三、实验题：本题共2小题，共18分。把答案写在答题卡中指定的答题处，不要求写出演算过程。11、0.225 2.150(2.1500.002) 【解析】(1)1根据游标卡尺的读数方法可知其读数为(2)2根据螺

19、旋测微器的读数方法可知其读数为12、（1）6000 负 （2）电路如图； 无 【解析】（1）根据欧姆表的倍率挡和表盘进行读数；欧姆表红表笔接内部电源的负极（2）根据实验原理设计电路图；根据电路图找到U2和U1的函数关系，根据斜率求解RV；根据电路结构判断电压表V2内阻的影响.【详解】（1）用多用电表的欧姆挡“1k”测量，该读数为61k=6000；电流从多用电表的负极流入，则多用表的红表笔与电压表V的负的接线柱相连（2）实物连线如图；由欧姆定律可得：，即，则，解得 由电路图可知，电压表V2的内阻对测量结果无影响.四、计算题：本题共2小题，共26分。把答案写在答题卡中指定的答题处，要求写出必要的文

20、字说明、方程式和演算步骤。13、 (1)；(2)；（BR，0）；(3)R+2BR【解析】(1)根据洛伦兹力提供向心力得qvB=m解得r=R当粒子的发射速度方向与y轴平行时，粒子经磁场偏转恰好从C点垂直电场进入电场，在电场中做匀变速曲线运动，因为粒子经过x轴时，坐标为（2R，0），所以R=at22R=vta=联立解得E=(2)当粒子的发射速度方向与x轴负方向成60角时，带电粒子在磁场中转过120角后从D点离开磁场，再沿直线到达与y轴上的F点垂直电场方向进入电场，做类平抛运动，并到达x轴，运动轨迹如图所示。粒子在磁场中运动的时间为t1=粒子从离开磁场至进入电场过程做匀速直线运动，位移为x=R（1-

21、cos ）=R匀速直线运动的时间为t2=由几何关系可得点F到x轴的距离为x1=R（1+sin ）=1.5R在电场中运动的时间为t3=，a=解得t3=粒子到达的位置到y轴的距离为x=vt3=BR故粒子从发射到达到x轴上所用的时间为t=粒子到达的位置坐标为。(3)从粒子源发射出的带电粒子与x轴方向接近180射入磁场时，粒子由最接近磁场的最上边界离开后平行x轴向右运动，且垂直进入电场中做类平抛运动，此时x接近2R则2R=带电粒子在电场中沿x轴正向运动的距离为x2=vt4=2BR该带电粒子距离发射源的极限值间距为xm=R+2BR14、 (1)；(2)【解析】(1)若滑块A被固定在地面上，物块B与物块C碰撞前，由动能定理解得(2)滑块A的固定被解除，物块B下滑到与A分离的过程中，设B与A的分离时的速度分别为v1和v2，对A、B构成的系统，能量关系和水平方向动量守恒有解得物块B与物块C发生完全弹性碰撞后速度分别为和vc，由能量关系和动量守恒有解得碰撞后物块B冲上滑块A，达到共速时，由水平方向动量守恒和能量关系有B与D点的距离解得15、 (1)；(2)；(3)【解析】(1)AO段，由动能定理解得(2)从O点飞出后，做平抛运动。水平方向竖直方向落到斜面上联立以上各式，解得(3)运动员的着陆点到点的水平距离为：根据几何知识可知联立解得